EXAMEN FÍSICA PAU CANARIAS JULIO 2026
2º BACHILLERATO CANARIAS JULIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
EXAMEN DE FÍSICA 2º BACHILLERATO, P.A.U. CANARIAS JULIO 2026, CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

PUEDE INTERESAR LA CONSULTA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES RELACIONADOS CON ESTA PRUEBA DENTRO DE ESTE PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS:
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- EXAMEN DE FÍSICA 2º BACHILLERATO, P.A.U. CANARIAS JUNIO 2026, CONVOCATORIA ORDINARIA
- CAMPO ELECTROSTÁTICO. LEY DE COULOMB. FUERZAS ELECTROSTÁTICAS
- GRAVITACIÓN EN EL UNIVERSO. LEYES DE KEPLER. MOVIMIENTO DE SATÉLITES
- OBTENCIÓN DE LA TERCERA LEY DE KEPLER
- CAMPOS CONSERVATIVOS. ENERGÍA POTENCIAL Y POTENCIAL. TRABAJO Y CIRCULACIÓN
- INTENSIDAD DE CAMPO GRAVITATORIO Y ELECTROSTÁTICO
- INDUCCIÓN MAGNÉTICA. FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA
- MOVIMIENTO ONDULATORIO. ONDAS
- OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN DE ONDAS, PARA FÍSICA DE 2º BACHILLERATO
- ÓPTICA GEOMÉTRICA Y LUZ. DEFECTOS DEL OJO
- RELATIVIDAD PARA FÍSICA DE BACHILLERATO
- FÍSICA CUÁNTICA PARA BACHILLERATO
- FÍSICA NUCLEAR PARA BACHILLERATO
PUEDE INTERESAR LA CONSULTA DE LOS EXÁMENES PAU CANARIAS DE 2025:
SIGUE EL PROCESO DETERMINADO POR EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO DE ESTE PROYECTO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS:
LOS ENUNCIADOS DE LA PRUEBA:
LOS EJERCICIOS DE LA PRUEBA Y SU RESOLUCIÓN:
EJERCICIO F2B3835, PAU CANARIAS JULIO 2026:
Dos masas puntuales mA = 10 kg y mB = 20 kg se hallan situadas en los puntos A (-6,0) y B (6,0) en el plano XY, con las coordenadas expresadas en metros. Calcule:
a) El vector campo gravitatorio total en el punto C (-6,9).
b) El potencial gravitatorio total en C (-6,9).
DATOS: G = 6,67·10-11 N·m2/kg2.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE CAMPO GRAVITATORIO Y POTENCIAL. PAU CANARIAS JULIO 2026 FÍSICA 2º BACHILLERATO
EJERCICIO F2BE3836, PAU CANARIAS JULIO 2026:
a.- Deduzca la tercera ley de Kepler.
IR A LA RESOLUCIÓN DE ESTA CUESTIÓN: OBTENCIÓN DE LA TERCERA LEY DE KEPLER
b.- Deduzca la expresión de la velocidad con la que hay que lanzar un satélite desde la superficie de la Tierra para ponerlo en órbita circular alrededor de la misma.
IR A LA RESOLUCIÓN DE ESTA CUESTIÓN: OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LANZAMIENTO DESDE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, PARA PONER UN SATÉLITE EN ÓRBITA
EJERCICIO F2BE3837, PAU CANARIAS JULIO 2026:
Un electrón es acelerado desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 2 kV en el sentido positivo del eje X.
a) Calcule el vector velocidad del electrón.
Tras esa aceleración, el electrón penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme B→ = 100 k→(G).
b) Determine el radio de la órbita que describe el electrón en centímetros y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa en nanosegundos.
c) Dibuje un esquema que incluya la trayectoria del electrón con los vectores velocidad, campo magnético y fuerza magnética en un punto de dicha trayectoria. Razone si la energía cinética del electrón cambia mientras se mueve dentro del campo.
DATOS: me = 9,11·10-31; |qe|= 1,6·10-19 C; 1 G = 10-4 T
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE CAMPO MAGNÉTICO, PAU CANARIAS JULIO 2026. EFECTO DEL CAMPO MAGNÉTICO SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO, PARA FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO
EJERCICIO F2BE3838, PAU CANARIAS JULIO 2026:
Dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos, perpendiculares al plano XY, pasan por los puntos A (8,0) y B (0,6) según indica la figura, en unidades del S.I. Las corrientes circulan por ambos conductores en el mismo sentido, hacia fuera del plano del papel, siendo el valor de la corriente I1 = 6 A e I2 = 9 A. Calcule:
a) A qué distancia del conductor A se anula el campo magnético total sobre la línea que une ambos conductores.
b) El vector campo magnético en el origen de coordenadas O y su módulo.
c) El módulo de la fuerza por unidad de longitud que ejercen los conductores entre sí. ¿Es atractiva o repulsiva? Justifica la respuesta con un esquema donde aparezcan todas las magnitudes vectoriales involucradas.
DATOS: μ0 = 4π·10-7 T·m/A
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE CAMPO MAGNÉTICO, PAU CANARIAS JULIO 2026. CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR CORRIENTES ELÉCTRICAS, PARA FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO
EJERCICIO F2BE3839, PAU CANARIAS JULIO 2026:
Una ambulancia se desplaza por una calle recta con una velocidad constante de 72 km/h haciendo sonar su sirena, que emite un sonido de frecuencia 800 Hz, velocidad 340 m/s y una potencia de 20 W. Un observador está parado en la acera. Calcule:
a) La frecuencia que percibe el observador cuando la ambulancia se acerca y cuando se aleja de él.
b) La intensidad sonora y el nivel de intensidad (en decibelios) que percibe el observador cuando la ambulancia está a 50 m de distancia, considerando que el umbral de audición es I0=10-12 W/m².
c) Si el umbral del dolor se sitúa en 120 dB, ¿a qué distancia mínima de la ambulancia debería estar el observador para no sentir dolor?
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE EFECTO DOPPLER, INTENSIDAD DEL SONIDO Y SONORIDAD. PAU CANARIAS JULIO 2026 FÍSICA
EJERCICIO F2BE3840, PAU CANARIAS JULIO 2026:
En una estación de monitorización marina se registra el paso de una serie de olas que se desplazan hacia la costa. La ola se propaga según la ecuación:
![]()
donde todas las magnitudes están expresadas en unidades del S.I. Calcule:
a) El periodo, la longitud de onda, la velocidad de propagación de las olas y la aceleración máxima de un objeto que flota sobre la superficie.
b) La energía cinética de dicho objeto, cuya masa es 1g, en x = 39 m en el instante t = 2,5 s.
c) Represente gráficamente la elongación del objeto frente al tiempo, cuando esté situado en x = 39 m, entre los instantes 0 y 20 s.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE ONDAS, MOVIMIENTO ONDULATORIO, PAU CANARIAS JULIO 2026. FÍSICA BACHILLERATO
EJERCICIO F2BE3841, PAU CANARIAS JULIO 2026:
El plutonio-238 es un radioisótopo, sin aplicaciones militares, cuyo periodo de semidesintegración es de 87,7 años. La NASA lo utiliza en generadores de radioisótopos (RTG, Radioisotope Thermoelectric Generator) transformando el calor derivado de la desintegración radiactiva en electricidad. Estos dispositivos se instalan en misiones espaciales en las que no se puede depender exclusivamente de la energía solar, como por ejemplo la sonda Voyager 1, lanzada en 1977. Uno de sus RTG contenía aproximadamente 4,5 kg de Pu-238 en el momento de su lanzamiento. Calcule:
a) La vida media del radioisótopo y la constante de desintegración radiactiva.
b) El tiempo que tiene que transcurrir hasta que quede la cuarta parte del plutonio original.
c) La masa de Pu-238 que quedar· cuando hayan pasado 50 años de su lanzamiento.
IR A LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO: EJERCICIO RESUELTO DE RADIACTIVIDAD, FÍSICA PAU CANARIAS JULIO 2026. DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA